科研进展
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ACS Nano:石墨烯量子点的抗/助氧化性能研究
该论文重点研究了光激发对于石墨烯量子点对于细胞抗/助氧化的影响,对于石墨烯在生物抗菌/抗癌方面的应用有着重要指导意义。
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可穿戴技术的未来或为石墨烯蚕丝
北京清华大学的一组科学家发明了一种能够不仅能够导电、同时更有韧性不容易断裂的蚕丝,而这项新发明的关键核心就是石墨烯。科研人员将蚕叶包裹在了碳纳米管或石墨烯外面,而导致了桑蚕将蠕动强度提升了两倍,产生了更有韧性的蚕丝。
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石墨烯扬声器让你的耳朵享受听觉盛宴!
韩国科学技术学院的电气工程学院的Jung-Woo Choi、Byung Jin Cho两位教授联合材料科学与工程学院的Sang Ouk Kim教授共同研究出了一种简单方法可以批量生产超薄型石墨烯热声扬声器。
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合肥研究院等研制出高容量长寿命石墨烯锂离子电池材料
中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮和黄行九课题组的副研究员刘金云等在研制高性能石墨烯锂离子电池方面取得新成果,研制了具有高容量长寿命的三维石墨烯纳米复合锂离子电池材料。

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重庆率先将太赫兹技术应用于复合材料无损检测
从2013年起,他们以太赫兹光谱成像技术为研究重点,开展太赫兹光谱成像仪系统设计与集成,并针对碳纤维、玻璃纤维、航空泡沫、聚乙烯、石墨烯五类材料,在太赫兹无损检测研究上取得诸多突破。
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银纳米线和石墨烯强强联手!造就新型触摸屏显示器!
传统上我们都使用铟锡氧化物(ITO)来作为触摸显示屏的透明导体材料,近日,研究者们研发出了一种银纳米线和石墨烯复合的材料,这种材料不仅成本低,而且性能优异,是替代铟锡氧化物(ITO)最具潜力的材料,在触摸显示屏上的应用前景巨大。
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石墨烯优化磷基材料可提高电化学性能
澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong, UOW)郭再萍(Zaiping Guo)教授和陈俊(Jun Chen)副教授课题组提出了一种新型的气化重组技术,制备出碳/红磷/石墨烯气凝胶三维多孔复合材料。
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石墨烯中的电子类似于光线,性能甚至更好
尽管石墨烯用于支持高速电子已得到了广泛的研究,但切断电流而不破坏电子流动性是非常难以实现的。
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微波炉制作石墨烯?!你听说了吗?
微波炉除了加热食物还能生产石墨烯?国外团队利用微波去除石墨烯氧化物中的含氧官能团,使高质量石墨烯能够大规模生产,解决了石墨烯制造困难的问题。
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三氧化钨/石墨烯复合材料结合催化发夹组装目标物循环及酶信号放大构建超灵敏电化学传感器检测miRNA
信阳师范学院化学化工学院黄克靖教授(点击查看详细)课题组首次报道了基于三氧化钨/石墨烯复合材料结合催化发夹组装目标物循环及酶信号放大的超灵敏电化学传感器检测microRNA,他们以钨酸钠、草酸、水合肼和石墨烯为原料一步水热法合成了三氧化钨/石墨烯纳米复合材料,并以此材料和金纳米为电极基底,结合催化发夹组装目标物循环及酶信号放大技术以及电化学-化学-化学氧化循环检测体系构建了一个超灵敏的电化学生物传感平台用于microRNA的特异检测。
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Energy Environ. Sci.:天津大学研究人员在氧化石墨烯薄膜研究中取得新进展
近日,来自天津大学的Michael D. Guive(通讯作者)和姜忠义(通讯作者)等提出一个简单实用的方法,即过模仿AQP中的多级结构和纳米通道的复杂物理化学微环境,在石墨烯薄膜中构建高渗透性和选择性纳米通道。
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超薄氧化石墨烯气体分离膜中非选择性孔的修补及其氢气分离性能研究
氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO)被公认为一种理想的超薄气体分离膜材料,利用GO薄片中选择性孔及其层间距构筑纳米级长度的气体分子传输通道,有望突破目前气体分离膜渗透性和选择性难以兼顾的限制。然而,受GO薄片中孔径分布不均匀性的限制,高分离选择性超薄GO气体分离膜的制备仍然存在较大困难。
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Adv. Funct. Mater. :还原型染料/石墨烯复合材料可用作高能量锂离子电池的有机正极材料
南京工业大学黄维院士和南洋理工大学Ting Yu教授(共同通讯作者)等提供了一种简单通用的还原染料/石墨复合材料制备方法。将超声处理和水热法相结合可制备出多种还原染料/石墨复合材料,用来做高性能锂离子电池正极材料。
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Adv. Mater.:缺陷石墨烯的制备及其作为功能性电化学反应催化剂的性能
这项成果是关于三功能性的金属自由催化剂基于缺陷机制是首次报告和确认。通过演示作为锌空气电池的催化剂,表明了缺陷石墨烯具有可以与铂相媲美的稳定充放电压,高电流和功率密度,同时有很多潜在应用,很有可能成为下一代电催化的催化剂。
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摩擦也能具有各向异性?巴西研究员发现石墨烯的新特性!
对于晶体材料来说,各向异性再普通不过,但你听说过摩擦也有各向异性吗?日前,巴西的科学家们发现,石墨烯材料因其独特的结构,竟然具备摩擦各向异性。让我们一睹为快!